在正常情况下,气候条件的变化(温度、湿度和气压的波动)会对氧传感器性能的稳定性产生不同程度的影响。温度的变化会对透氧膜的透氧率产生影响,从而影响扩散电流。用热敏电阻补偿可以抵偿一部分温度波动而产生的偏差,使之变为原来的1.2 -1.3。还有些氧传感器表面的透气膜黏附水汽的能力强,其透氧量会随湿度升高而减少,造成氧传感器性能降低,所以选择氧传感器的透气膜时,应选择对水汽的黏附力不强且黏附性较稳定的透气膜。大气压波动会同步地引起传感器性能波动,目前许多国家正在研究消除大气压波动对氧传感器性能影响的方法。方法之一是利用池壁来安装压力缓冲器,这种压力缓冲器实质上是一张不透气的膜,利用这张膜的缓冲性可减少大气压波动对氧传感器性能的影响。东莞有哪几个氧分析仪厂家?惠州双通道氧分析仪输出信号
水煤气氧气分析系统将符合要求的被测样气,送入分析仪器,确保了氧气分析仪器工作的准确性和长期可靠性。分析控制联锁单元:由磁氧分析仪完成样气氧含量的在线连续分析,连续输出4-20mA信号。氧分析仪带报警输出接点,可在量程范围内设定报警和联锁值,当O2含量浓度超限时进行报警和联锁。技术参数和说明:技术参数:(焦炉煤气电捕焦器现场采样分析点工况)取样点位置:焦炉煤气电捕焦器出口分析参数:O2(可选择分析原理:电化学,磁氧或者激光分析仪,其价格有较大差异)测量范围:O2:0-2%(当达到1%O2输出报警节点信号,自由设定)被测煤气温度:40~60℃含尘量:微量含水量:中等含焦油量:少量其他腐蚀成份(SO2):少量结晶物(萘):少量管道压力:微正压。 电化学氧分析仪按需定制氧分析仪在工业设备中的应用说明。
当氧分子通过安装在传感器一侧的半透膜扩散时,氧分子在阴极被还原,形成带正电荷的氢氧根离子。氢氧根离子迁移到发生氧化反应的传感器阳极。由此产生的还原/氧化反应会产生与样品气体中的氧气浓度成正比的电流。产生的电流通过外部电子设备进行测量和调节,并以百分比或百万分之几的浓度显示在数字面板仪表上。随着机械设计的进步、电极材料的改进和电解质配方的改进,原电池式氧传感器的使用寿命比早期版本更长,并因其在百分比和痕量氧范围内的准确性而受到认可。响应时间也得到了改善。环境温度电化学传感器的一个主要限制是它们在与含有酸性气体种类(如硫化氢、氯化氢、二氧化硫等)的样品一起使用时容易损坏。除非在分析前对有害气体成分进行洗涤,否则它们的存在将缩短传感器的寿命。电流传感器也容易受到过压的影响。对于样品压力>5psig的应用,通常建议使用压力调节器或控制阀。
氧气分析仪适用于各种工业环境和特殊环境中的多种混合气体浓度检测,采用进口电化学/红外气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居较高水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内部采用大容量镍氢可充电池,超长待机;采用,显示仪器的各项技术指标和气体浓度值,可在屏幕上直观查看历史数据,具有数据打印、无线传输等多种功能。氧气分析仪:高配置控制中心采用工业级传感器,大尺寸高清显示屏,控制系统性能更强,操作更加人性化。多种显示模式并存支持气体浓度数据显示、气体浓度实时曲线显示模式任意切换。选配功能多可选择内置热敏打印机,可随时实现移动打印功能;配置高温探,可耐1200℃及以内温度。模块化的内部结构采用模块化内部结构的机型;整机内部分为三个检测模块,每个模块可检测六种气体;可满足18种气体检测要求;模块之间相互独立,分开进气,可有效避免气体对其他传感器的交叉干扰,检测更精确。灵活、多泵系统三个泵的送气系统,可任意开关泵,阻隔交叉气体对相关传感器的损耗,延长传感器使用寿命;外型大气,;外型厚重大气,推荐航空耐磨材料;采用,分辨率高,宽广可视角;美观亲和的用户界面。 工业用途的氧分析仪有哪些特征?
氧化锆氧气分析仪常见故障的原因分析,氧化锆探头老化大多数探头老化时,内阻将大于1kΩ,因此通过测量探头内阻即可判断探头老化程度。一般情况下,在安装点选择合理和中等恶劣烟气条件下,探头使用一年后才会明显老化。但是如果安装点烟温过高,或烟气中二氧化硫含量太大,都会加速探头老化,缩短探头寿命。2、氧量跳动氧量运行曲线是一条有毛刺的波动线。毛刺和波动分别是短周噪声和长周噪声,分别是由炉膛压力波动和风煤比波动引起的。因此毛刺和波动的大小决定于炉子的优劣,不是探头本身引起的,正常的毛刺约为±0.4%,如果毛刺近于±1%为小跳动,大于±1%为大跳动,探头老化是产生跳动的一个原因。便携式氧分析仪国内那家做的比较好?东莞微氧氧分析仪优缺点
烟气连续在线监测系统中氧分析仪的选型。惠州双通道氧分析仪输出信号
氧化锆氧分析仪:是利用稳定的二氧化锆陶瓷在650℃以上的环境中产生的氧离子导电特性而设计的。在一定的温度条件下,如果在二氧化锆块状陶瓷两侧的气体中分别存在着不同的氧分压(即氧浓度)时,二氧化锆陶瓷内部将产生一系列的反应,和氧离子的迁移。这时通过二氧化锆两侧的引出电极,可测到稳定的毫伏级信号,我们称之为氧电势,它服从能斯特(Nernst)方程:式中E为氧传感器输出的氧电势(mv),Tk为炉内的相对温度(K),P1和P2分别为二氧化锆两侧气体的氧分压。实际应用时,将二氧化锆的一侧通入已知氧浓度的气本(通常为空气),我们称之为参比气。另一侧则是被测气体,就是我们要检测的炉内的气氛。氧传感器输出的信号就是氧电势信号,通过能斯特方程我们就可以得到被测炉气氛中的氧分压和氧电势的关系。参比气为空气时,可表示为:式中E为氧传感器输出氧电势;Tk为炉内的相对温度;P02为炉内的氧分压。惠州双通道氧分析仪输出信号
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